據接收功率或者信道統計特征等參數確定。
[0030] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,所述目標無線信號在PDSCH上傳 輸,第Η信息由PDSCH-Config IE指示。
[0031] 作為一個實施例,對于給定子頓,所述目標無線信號在所述K個載波中的一個載 波上傳輸,對于多個子頓,所述目標無線信號能在所述K個載波中的多個載波上傳輸。
[0032] 本發明公開了一種基站中的方法,其中,包括如下步驟:
[0033] -步驟A.發送高層信令指示W下信息:
[0034] -第一信息.K個載波的頻帶
[0035] -第二信息.K個RS資源組中的每個RS資源組在子頓內占用的物理資源
[0036] -第Η信息.目標無線信號的天線端口和所述K個RS資源組是半共址的。
[0037] 其中,所述Κ是大于1的正整數,所述Κ個RS資源組在頻域上分別屬于所述Κ個 載波,所述Κ個載波中至少有一個載波部署于非授權頻譜。所述目標無線信號的傳輸載波 部署于非授權頻譜。
[0038] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,還包括如下步驟:
[0039] -步驟Β.在所述Κ個RS資源組上的發送下行RS
[0040] -步驟C.發送所述目標無線信號。
[0041] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,第二信息包括Κ組子信息,所述Κ組 子信息分別指示所述Κ個RS資源組在子頓內占用的物理資源,每組子信息包括W下之一:
[0042] -. CRS端口數和CRS頻率偏移
[0043] CSI-RS 端 口數和 CSI-RS 配置。
[0044] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,所述K個RS資源組共享相同的第二 信息,第二信息包括W下之一:
[0045] CRS端口數和CRS頻率偏移
[0046] CSI-RS 端 口數和 CSI-RS 配置。
[0047] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,所述每個RS資源組在時域上實際 占用的子頓由所述高層信令和物理層信令共同配置,或者僅由物理層信令配置。
[0048] 具體的,根據本發明的一個方面,其特征在于,所述目標無線信號在PDSCH上傳 輸,第Η信息由PDSCH-Config IE指示。
[0049] 本發明公開了一種用戶設備,其特征在于,該設備包括:
[0050] 第一模塊:用于接收高層信令確定W下信息:
[0051] -第一信息.K個載波的頻帶
[0052] -第二信息.K個RS資源組中的每個RS資源組在子頓內占用的物理資源
[0053] -第Η信息.目標無線信號的天線端口和所述K個RS資源組是半共址的。
[0054] 其中,所述Κ是大于1的正整數,所述Κ個RS資源組在頻域上分別屬于所述Κ個 載波,所述Κ個載波中至少有一個載波部署于非授權頻譜。所述目標無線信號的傳輸載波 部署于非授權頻譜。
[00巧]作為一個實施例,第一模塊還用于在所述Κ個RS資源組上的接收下行RS W及確 定用于傳輸所述目標無線信號的無線信道的大尺度特性。第一模塊還用于根據所述無線信 道的大尺度特性接收所述目標無線信號。
[0056] 本發明公開了一種基站設備,其特征在于,該設備包括:
[0057] 第一模塊:用于發送高層信令指示W下信息:
[0058] -第一信息.Κ個載波的頻帶
[0059] -第二信息.Κ個RS資源組中的每個RS資源組在子頓內占用的物理資源
[0060] -第Η信息.目標無線信號的天線端口和所述Κ個RS資源組是半共址的。
[0061] 其中,所述Κ是大于1的正整數,所述Κ個RS資源組在頻域上分別屬于所述Κ個 載波,所述Κ個載波中至少有一個載波部署于非授權頻譜。所述目標無線信號的傳輸載波 部署于非授權頻譜。
[0062] 作為一個實施例,第一模塊還用于在所述Κ個RS資源組上的發送下行RS。第一模 塊還用于發送所述目標無線信號。
[0063] LBT技術的采用可能會導致LAA載波上半靜態配置的用于信道測量的下行RS在某 些子頓無法發送,針對送一問題,本發明的方法使得肥利用多個載波上的下行RS的"半共 址的"送一特性獲得針對目標無線信號的傳輸信道的大尺度特性,利用大尺度特性,再結合 所述目標無線信號上的DMRS估計小尺度特性,在不增加下行RS兀余開銷的前提下有效提 高信道估計的性能。本發明使得LBT技術引入后的LAA LTE保持最大的前向兼容性。
【附圖說明】
[0064] 通過閱讀參照W下附圖所作的對非限制性實施例所作的詳細描述,本發明的其它 特征、目的和優點將會變得更加明顯:
[0065] 圖1示出了根據本發明的一個實施例的在LAA載波上進行下行傳輸的流程圖;
[0066] 圖2 7K出了根據本發明的一個實施例的K個RS資源組的子頓分布圖;
[0067] 圖3示出了根據本發明的一個實施例的肥中的處理裝置的結構框圖;
[0068] 圖4示出了根據本發明的一個實施例的基站中的處理裝置的結構框圖;
【具體實施方式】
[0069] 下文將結合附圖對本發明的技術方案作進一步詳細說明,需要說明的是,在不沖 突的情況下,本申請的實施例和實施例中的特征可W任意相互組合。
[0070] 實施例1
[0071] 實施例1示例了在LAA載波上進行下行傳輸的流程圖,如附圖1所示。附圖1中, 基站N1維護肥U2的服務小區。
[0072] 對于基站N1,在步驟S11中發送高層信令指示W下信息:
[0073] -第一信息.K個載波的頻帶
[0074] -第二信息.K個RS資源組中的每個RS資源組在子頓內占用的物理資源 [00巧]-第Η信息.目標無線信號的天線端口和所述K個RS資源組是半共址的。
[0076] 在步驟S12中在所述Κ個RS資源組上的發送下行RS。在步驟S13中發送所述目 標無線信號。
[0077] 對于肥肥,在步驟S21中接收高層信令確定第一信息,第二信息和第Η信息。在 步驟S22中在所述Κ個RS資源組上的接收下行RS,確定用于傳輸所述目標無線信號的無 線信道的大尺度特性。在步驟S23中根據所述無線信道的大尺度特性接收所述目標無線信 號。
[007引實施例1中,所述Κ是大于1的正整數,所述Κ個RS資源組在頻域上分別屬于所 述Κ個載波,所述Κ個載波中至少有一個載波部署于非授權頻譜。所述目標無線信號的傳 輸載波部署于非授權頻譜。
[0079] 作為實施例1的子實施例1,第二信息包括Κ組子信息,所述Κ組子信息分別指示 所述Κ個RS資源組在子頓內占用的物理資源,每組子信息包括W CSI-RS端口數和CSI-RS 配置。
[0080] 作為實施例1的子實施例2,在步驟S22中,肥U2首先對所述Κ個RS資源組中每 一個RS資源組中的正整數個RS端口進行信道估計,確定相應載波的大尺度特性,然后對Κ 個載波上的大尺度特性執行線形平均,獲得所述無線信道的大尺度特性。
[0081] 作為實施例1的子實施例3,所述Κ個RS資源組共享相同的第二信息,第二信息包 括W下之一:
[0082] CRS端口數和CRS頻率偏移
[0083] CSI-RS 端 口數和 CSI-RS 配置。
[0084] 實施例2
[00財實施例2示例了 Κ個RS資源組的子頓分布圖,如附圖2所示。附圖2中,一個小 方格表示一個子頓,其中標識數字i的小方格表示第i個RS資源組α從1到Κ)的子頓, 斜線標識的小方格是基站保持零發送功率的子頓。
[0086] 基站首先發送高層信令指示W下信息:
[0087] -第一信息.K個載波的頻帶(附圖2中的第1載波~第K載波)
[008引-第二信息.K個RS資源組(第1個RS資源組~第K個RS資源組)中的每個RS 資源組在子頓內占用的物理資源
[0089] -第Η信息.目標無線信號的天線端口和所述K個RS資源組是半共址的。
[0090] 然后在所述Κ個RS資源組上(如附圖2中標識數字i的小方格所示)的發送下 行RS,然后發送所述目標無線信號。
[0091] 實施例2中,所述K是大于1的正整數,所述K個RS資源組在頻域上分別屬于所 述K個載波,所述K個載波中至少有一個載波部署于非授權頻譜。所述目標無線信號的傳 輸載波部署于非授權頻譜。
[0092] 實施例2中,所述高層信令還指示所述K個RS資源組在時域上周期性發送的子頓 (每個RS資源組的周期性發送子頓如附圖2中相應載波上的小方格所示-包括標識數字的 小方格和斜線標識的小方格)。所述基站執行LBT操作確定所述周期性發送子頓中的部分 子頓用于實際發送,而在其他子頓上保持零發送功率(即不發送下行RS)。所述基站發送物 理層信令指示所述部分子頓。
[0093] 作為實施例2的子實施例1,所述目標無線信號在PDSCH上傳輸,第Η信息由 PDSC